{"id":36107,"date":"2017-04-06T11:52:21","date_gmt":"2017-04-06T09:52:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.traxco.es\/blog\/?p=36107"},"modified":"2025-12-19T07:55:27","modified_gmt":"2025-12-19T06:55:27","slug":"boquillas-de-riego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.traxco.es\/blog\/pivotes-de-riego\/boquillas-de-riego","title":{"rendered":"C\u00e1lculo de las boquillas de riego"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" class=\"alignright\" title=\"boquillas de riego Pivot\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/carta-de-aspersion.jpg\" alt=\"boquillas de riego\" width=\"380\" \/><\/p>\n<p>Imaginemos dos circunferencias conc\u00e9ntricas, A y B. A tiene un radio de 1 unidad por ejemplo y B un radio de 2 unidades. El per\u00edmetro del c\u00edrculo A es de 3,14 unidades y el per\u00edmetro del c\u00edrculo B es de 12,56 unidades. Si anduvi\u00e9ramos ambos per\u00edmetros, en la circunferencia peque\u00f1a hay una menor distancia que recorrer. La velocidad radial del Pivot o el n\u00famero de vueltas completas por unidad de tiempo en ambas circunferencias es la misma, es decir, 1 vuelta en un tiempo dado, pero la velocidad lineal no es la misma, los \u00faltimos tramos tienen que ir m\u00e1s deprisa.<\/p>\n<p>Es por ello que, si la aplicaci\u00f3n de agua en una superficie va en funci\u00f3n de la velocidad lineal, se deduce que para que el riego sea uniforme en toda la superficie regada, se debe aplicar m\u00e1s agua en los <strong>aspersores de riego del final del Pivot<\/strong> que en los cercanos al centro. Mientras un aspersor del extremo avanza muchos metros por hora, un aspersor cercano al centro solo unos pocos metros. Si ambos aspersores lanzaran el mismo caudal de agua, cada metro cuadrado del centro recibir\u00eda un mayor volumen de agua que cada metro cuadrado del extremo.<\/p>\n<p>Por todo ello, el caudal de cada<em> aspersor de un sistema Pivot<\/em> est\u00e1 en funci\u00f3n de la distancia del aspersor con respecto al centro del Pivote. A continuaci\u00f3n, detallamos las f\u00f3rmulas b\u00e1sicas para calcular el caudal de los aspersores de un Pivot y detallar la carta de aspersi\u00f3n o listado de <strong>boquillas de riego<\/strong>.<\/p>\n<p>Las variables en los c\u00e1lculos son:<\/p>\n<ul>\n<li>A: \u00c1rea regada, en hect\u00e1reas.<\/li>\n<li>Lp: Largo total del Pivote, en metros.<\/li>\n<li>Rg: Radio de riego del ca\u00f1\u00f3n final, en metros.<\/li>\n<li>Ls: Distancia hasta el centro del Pivote para un emisor dado, en metros.<\/li>\n<li>Le: Espaciamiento entre emisores, en metros.<\/li>\n<li>Qe: Caudal calculado para un emisor dado, en litros por minuto.<\/li>\n<li>Qp: Caudal total del Pivot, en m<sup>3<\/sup>\/hora.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Y las f\u00f3rmulas b\u00e1sicas son:<\/p>\n<ol>\n<li>A = (3,14 x (Lp + Rg)^2 \/ 10.000.<\/li>\n<li>Qe = (2 x 16,7 x Ls x Qp x Le) \/ (Lp + Rg)^2.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Determinado el caudal para cada <strong>aspersor de riego del Pivot<\/strong>, se busca la boquilla m\u00e1s pr\u00f3xima al caudal calculado para la presi\u00f3n de trabajo de dicho aspersor. Se suman los caudales de todos los <strong>emisores de riego<\/strong> y se verifica contra el caudal total disponible. Si fuera necesario, se vuelve a corregir el c\u00e1lculo para ajustar.<\/p>\n<p>Hay que tener en cuenta que el caudal del emisor var\u00eda en funci\u00f3n de la presi\u00f3n de trabajo y de la altura del aspersor sobre el suelo. Tambi\u00e9n hay que considerar que las salidas disponibles en los tramos no est\u00e1n a la misma distancia. Por ejemplo, en las uniones entre dos tramos no hay emisor y en algunos casos se procura que los <strong>aspersores de riego<\/strong> cercanos a las torres no mojen las ruedas para no encharcar su trayecto (esto es muy \u00fatil en suelos pesados).<\/p>\n<p>Hoy en d\u00eda, los c\u00e1lculos se realizan a trav\u00e9s de un software especializado que dispone de una base datos con alturas de m\u00e1quinas, largos de los tramos, altura para cada salida, espaciamiento entre salidas y todas las variables para un c\u00e1lculo m\u00e1s preciso; su uso nos da una mayor precisi\u00f3n y hace c\u00f3modo y r\u00e1pido detallar la lista de componentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El caudal de cada emisor de un Pivote de riego se define seg\u00fan la distancia del aspersor con respecto al centro del pivote, debiendo aplicar m\u00e1s agua los aspersores del final del pivot que los aspersores de los primeros tramos, (los que se encuentran m\u00e1s cercanos al centro o punto pivotante).<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":36668,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_s2mail":"yes","footnotes":""},"categories":[48],"tags":[88,180],"class_list":["post-36107","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pivotes-de-riego","tag-aspersores","tag-carta-de-aspersion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Carta de aspersi\u00f3n con el listado de boquillas de riego<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"F\u00f3rmulas b\u00e1sicas para calcular el caudal de los aspersores de un sistma Pivot y detallar la carta de aspersi\u00f3n (listado de boquillas de riego).\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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